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电液激振高速换向技术 |
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论文目录 |
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致谢 | 第1-6页 | 摘要 | 第6-8页 | Abstract | 第8-13页 | 1 绪论 | 第13-32页 | ·激振器技术概述 | 第13-23页 | ·激振器简介及应用 | 第13-14页 | ·激振器的分类及性能比较 | 第14-17页 | ·电液激振器技术国外研究现状 | 第17-20页 | ·电液激振器技术国内研究现状 | 第20-21页 | ·国内外电液激振器技术发展比较 | 第21-22页 | ·电液激振器技术发展趋势 | 第22-23页 | ·液压转阀技术概述 | 第23-29页 | ·液压转阀国外研究现状 | 第23-25页 | ·液压转阀国内研究现状 | 第25-28页 | ·液压转阀研究方向 | 第28-29页 | ·课题研究意义及内容 | 第29-31页 | ·课题研究意义 | 第29-30页 | ·课题研究内容 | 第30-31页 | ·本章小结 | 第31-32页 | 2 电液激振器及其转阀的设计 | 第32-41页 | ·电液激振器的应用背景 | 第32-33页 | ·电液激振器的工作原理 | 第33-35页 | ·转阀的设计及优化 | 第35-40页 | ·本章小结 | 第40-41页 | 3 转阀的仿真与分析 | 第41-75页 | ·CFD仿真控制方程及主要步骤 | 第41-43页 | ·CFD仿真控制方程 | 第41-42页 | ·FLUENT仿真主要步骤 | 第42-43页 | ·转阀沟槽几何模型与网格划分 | 第43-45页 | ·边界条件和计算条件 | 第45页 | ·稳态仿真结果分析 | 第45-57页 | ·不同沟槽形状下稳态仿真结果分析 | 第45-51页 | ·不同沟槽开度下稳态仿真结果分析 | 第51-52页 | ·不同沟槽数量下稳态仿真结果分析 | 第52-54页 | ·不同沟槽轴向长度下稳态仿真结果分析 | 第54-56页 | ·不同供油压力下稳态仿真结果分析 | 第56-57页 | ·动态仿真结果分析 | 第57-58页 | ·转阀阀口的过流面积模型 | 第58-63页 | ·矩形6x6沟槽的过流面积模型 | 第58-60页 | ·矩形6x6空心沟槽的过流面积模型 | 第60-61页 | ·半圆形沟槽的过流面积模型 | 第61页 | ·三角形沟槽的过流面积模型 | 第61-62页 | ·不同形状沟槽的过流面积对比和过流面积梯度对比 | 第62-63页 | ·转阀的静态特性分析 | 第63-66页 | ·转阀的动态特性分析 | 第66-69页 | ·当量通径 | 第66-67页 | ·流量脉动 | 第67-68页 | ·阶跃响应与幅频特性 | 第68-69页 | ·转阀的受力分析 | 第69-73页 | ·稳态液动力理论模型 | 第69-71页 | ·瞬态液动力理论模型 | 第71-73页 | ·本章小结 | 第73-75页 | 4 电液激振器的建模、仿真及分析 | 第75-89页 | ·电液激振器的理论建模 | 第75-77页 | ·转阀流量方程 | 第75-76页 | ·微行程双作用液压缸流量连续方程 | 第76-77页 | ·力平衡方程 | 第77页 | ·电液激振器的动态特性分析 | 第77-88页 | ·不同沟槽形状对系统动态特性的影响 | 第78-80页 | ·不同沟槽数量对系统动态特性的影响 | 第80-81页 | ·不同沟槽轴向长度对系统动态特性的影响 | 第81-82页 | ·不同供油压力对系统动态特性的影响 | 第82-83页 | ·不同转速对系统动态特性的影响 | 第83-85页 | ·不同程度内泄漏对系统动态特性的影响 | 第85-88页 | ·本章小结 | 第88-89页 | 5 电液激振器及其高速换向转阀的实验研究 | 第89-100页 | ·实验系统搭建 | 第89-91页 | ·高速换向转阀静态特性实验分析 | 第91-94页 | ·不同沟槽形状下转阀静态特性 | 第91-92页 | ·不同沟槽数量下转阀静态特性 | 第92页 | ·不同沟槽轴向长度下转阀静态特性 | 第92-93页 | ·不同供油压力下转阀静态特性 | 第93-94页 | ·电液激振器动态特性实验分析 | 第94-99页 | ·不同阀芯结构下激振器动态特性实验 | 第96-97页 | ·不同供油压力下激振器动态特性实验 | 第97-98页 | ·不同转速下激振器动态特性实验 | 第98-99页 | ·本章小结 | 第99-100页 | 6 总结和展望 | 第100-103页 | ·论文总结 | 第100-102页 | ·展望 | 第102-103页 | 参考文献 | 第103-110页 | 作者简介及在学期间取得的科研成果 | 第110-111页 |
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